RU2261930C2 - Способ хлорирования редкометалльного сырья - Google Patents

Способ хлорирования редкометалльного сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2261930C2
RU2261930C2 RU2003119387/02A RU2003119387A RU2261930C2 RU 2261930 C2 RU2261930 C2 RU 2261930C2 RU 2003119387/02 A RU2003119387/02 A RU 2003119387/02A RU 2003119387 A RU2003119387 A RU 2003119387A RU 2261930 C2 RU2261930 C2 RU 2261930C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chlorination
raw materials
mixture
melt
rare metals
Prior art date
Application number
RU2003119387/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119387A (ru
Inventor
И.А. Каримов (RU)
И.А. Каримов
кин А.И. Гул (RU)
А.И. Гулякин
В.И. Муклиев (RU)
В.И. Муклиев
В.В. Рождественский (RU)
В.В. Рождественский
В.Б. Филиппов (RU)
В.Б. Филиппов
А.Ф. Лосицкий (RU)
А.Ф. Лосицкий
Г.С. Черемных (RU)
Г.С. Черемных
В.А. Науман (RU)
В.А. Науман
И.Т. Дорохов (RU)
И.Т. Дорохов
А.И. Кунев (RU)
А.И. Кунев
С.В. Батаев (RU)
С.В. Батаев
ж А.В. Богд (RU)
А.В. Богдяж
С.В. Чинейкин (RU)
С.В. Чинейкин
А.В. Клиновой (RU)
А.В. Клиновой
В.В. Прохоров (RU)
В.В. Прохоров
С.В. Шеверницкий (RU)
С.В. Шеверницкий
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" (ОАО ТВЭЛ)
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" (ОАО ТВЭЛ), Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) filed Critical Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" (ОАО ТВЭЛ)
Priority to RU2003119387/02A priority Critical patent/RU2261930C2/ru
Publication of RU2003119387A publication Critical patent/RU2003119387A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2261930C2 publication Critical patent/RU2261930C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии редких металлов. Технический результат - увеличение скорости хлорирования редкометалльного сырья и снижение расхода реагентов за счет улучшения смачиваемости углеродсодержащего восстановителя солевым расплавом. Способ включает измельчение редкометалльного сырья, шихтование его с углеродсодержащим восстановителем, обработку шихты с 0,5-2,0%-ным водным раствором растворимого силиката калия или натрия или их смеси, гранулирование, сушку гранул и хлорирование гранулированного сырья при температуре 750-1000°С в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов.

Description

Изобретение относится к металлургии редких металлов, а именно к способам хлорирования редкометалльного сырья, и может быть применено для производства хлоридов циркония, гафния, титана, ниобия, тантала и др.
Известен способ хлорирования цирконового концентрата в шахтных печах путем обработки предварительно брикетированного исходного продукта газообразным хлором [Сб. Научные труды Гиредмета. Т.24. М.: Металлургия, 1969, с.89-102]. Способ характеризуется значительным выходом непрохлорированного остатка (25-36% от веса загруженных брикетов), высоким содержанием моноокиси углерода СО в отходящих газах (до 70-80%).
Известен способ хлорирования цирконового концентрата в солевой ванне, содержащей хлориды щелочных и щелочноземельных металлов. В данном способе измельченные цирконовый концентрат и восстановитель шихтовали в сухом виде и хлорировали шихту в плаве хлористых солей при температурах 750-950°С и соотношении веса плава к весу шихты 2:1. В качестве углеродистого восстановителя использовались металлургический кокс, электродный графит, термоантрацит, уголь спектральный, нефтяной кокс. Установлено, что природа восстановителя существенного влияния на скорость хлорирования концентрата не оказывает. Недостатком способа является снижение скорости хлорирования в результате образования коксовой "подушки" на поверхности расплава вследствие недостаточной смачиваемости восстановителя.
Известен взятый за прототип способ хлорирования минерального сырья в расплаве хлоридов щелочных металлов [Зверев Л.В., Кострикин В.М. и др. Хлорирование минерального сырья в расплаве солей. В сб. "Минеральное сырье". Вып.2., Геолтехиздат, 1961, с.193-205]. Смесь тонкоизмельченных концентрата и восстановителя хлорировалась в расплавленной смеси хлоридов калия и натрия при температурах 750-1000°С. Показана целесообразность применения метода хлорирования в расплаве хлористых солей для переработки различных видов сырья при тонком измельчении как минерала, так и восстановителя. Установлено, что при хлорировании в расплаве солей эффективность газовой сажи как восстановителя меньше эффективности металлургического кокса, несмотря на ее высокую дисперсность. Установлено также, что при использовании соотношения веса плава к весу шихты более 3:1 (при этом замечено, что в промышленности используются, как правило, соотношения веса плава к весу шихты 6:1 и выше для поддержания низкой вязкости расплава), наблюдается расслоение хлорируемого материала и восстановителя вследствие недостаточной смачиваемости восстановителя. Восстановитель всплывает на поверхность расплава, при этом скорость хлорирования материала снижается в несколько раз. Таким образом, недостатком способа хлорирования в расплаве хлористых солей по прототипу является низкая скорость хлорирования концентрата вследствие недостаточной смачиваемости восстановителя расплавом. Эффект снижения скорости хлорирования сырья вследствие недостаточной смачиваемости восстановителя расплавом проявляется особенно заметно при использовании в качестве восстановителя газовой сажи, которая легко всплывает на поверхность расплава. Недостаточная смачиваемость восстановителя хлоридным расплавом приводит и к другому недостатку способа хлорирования редкометалльного сырья по прототипу - повышенному выносу восстановителя из хлоратора потоком хлора и, соответственно, перерасходу восстановителя на реакцию хлорирования.
Изобретение решает задачу увеличения скорости хлорирования редкометалльного сырья и снижения расхода реагентов на хлорирование за счет повышения смачиваемости восстановителя расплавом хлористых солей.
Технический результат достигается способом хлорирования редкометалльного сырья, включающим шихтование измельченного сырья с углеродистым восстановителем, хлорирование шихты при температуре 750-1000°С в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, при этом, согласно изобретению, перед хлорированием шихту, содержащую сырье и углеродистый восстановитель, обрабатывают водным 0,5-2,0% раствором растворимых силиката калия или натрия или их смеси, гранулируют ее и сушат до остаточного содержания влаги менее 0,5%.
Обработка шихты, содержащей редкометалльное сырье и углеродистый восстановитель, водным раствором растворимых силиката калия или натрия или их смеси, последующее гранулирование и сушка приводят к изменению поверхностных свойств частичек восстановителя в составе шихты и к улучшению смачиваемости частичек восстановителя солевым расплавом. Гранулы шихты при подаче в хлоратор не задерживаются на поверхности расплава, погружаются в расплав вследствие разности в удельных весах гранул и расплава и в условиях высокой температуры и интенсивной турбулизации расплава хлором, по мере прогревания, распадаются на отдельные смоченные расплавом частички концентрата и восстановителя. Частички восстановителя, как показывают примеры осуществления предлагаемого способа, равномерно распределяются в солевой ванне, не выносятся вверх и не концентрируются на поверхности солевой ванны при барботаже его хлором. Как следствие, увеличивается скорость хлорирования материала, уменьшается расход восстановителя на реакцию.
Обработка шихты редкометалльного сырья и восстановителя менее чем 0,5% раствором растворимых силикатов натрия или калия или их смесей приводит к снижению смачиваемости частичек восстановителя, увеличению неравномерности его распределения в расплаве за счет флотации его хлором и снижению скорости хлорирования редкометалльного сырья.
Обработка шихты сырья и восстановителя более чем 2% раствором растворимых силикатов калия или натрия или их смесей нежелательна, поскольку приводит к увеличению расхода силиката щелочного металла, а также к увеличению расхода хлора и восстановителя на хлорирование компонентов силиката щелочного металла (оксидов кремния, калия, натрия).
Заявляемая совокупность существенных признаков заявляемого способа неизвестна из уровня техники.
Сущность заявляемого способа поясняется следующими примерами.
В примерах использовались образцы растворимого силиката калия по ОСТ 11 027.802-81 с силикатным модулем 3.3 и растворимого силиката натрия по ГОСТ Р 50418-92 с силикатными модулями 2.8 и 3.2.
Пример 1 (прототип). 10 г цирконового концентрата фракции менее 0,063 мм в смеси с 2 г технического углерода марки П701 (газовая сажа с удельной поверхностью 34 м2/г) хлорировали известным способом в 100 г расплавленной смеси KCl-NaCl с весовым соотношением 1:1 при температуре 850°С в течение 60 минут при скорости подачи хлора 500 мл/мин. Степень хлорирования циркона составила 55,6%, пылеунос сажи 8,3% от загрузки, скорость хлорирования 0,0927 г/мин. В процессе хлорирования верхний слой расплава в хлораторе приобретает темную окраску вследствие недостаточной смачиваемости частичек сажи расплавом и перераспределения частичек сажи по высоте хлоратора при барботаже расплава хлором.
Пример 2. Смесь 10 г цирконового концентрата фракции менее 0,063 мм и 2 г технического углерода марки П701 обработали 2 мл водного раствора силиката калия с силикатным модулем 3.3 с концентрацией 2 мас.%. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3-5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,3%. Гранулированную шихту хлорировали в условиях, указанных в примере 1. Степень хлорирования циркона составила 67,9%. Пылеунос сажи 1,4% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Скорость хлорирования 0,113 г/мин, что больше указанной в примере 1 на 22%.
Пример 3. Смесь 10 г цирконового концентрата фракции менее 0,063 мм и 2 г технического углерода марки П701 обработали 2 мл 0,5%-ного водного раствора смеси силикатов натрия с силикатным модулем 2.8 и калия с силикатным модулем 3.3, взятых в весовом соотношении 1:1. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3÷5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,3%. Гранулированную шихту хлорировали в условиях, указанных в примере 1. Степень хлорирования циркона составила 65,2%. Пылеунос сажи 2,3% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Скорость хлорирования 0,109 г/мин, что больше указанной в примере 1 на 17,6%.
Пример 4. Смесь 10 г цирконового концентрата фракции менее 0,063 мм и 2 г металлургического кокса фракции менее 0,05 мм обработали 2 мл водного раствора силиката калия с силикатным модулем 3,3 с концентрацией 1,2 мас.%. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3-5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,2%. Гранулированную шихту хлорировали в условиях, указанных в примере 1. Пылеунос кокса 0,5% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава хлоратора по высоте не замечено. Степень хлорирования циркона составила 63,5%, скорость хлорирования 0,106 г/мин, что на 13% выше, чем по известному способу, т.е. при хлорировании шихты цирконового концентрата и металлургического кокса в аналогичных условиях без гранулирования с использованием в качестве связующего раствора силиката щелочного металла. По известному способу пылеунос кокса составил 3,6%.
Пример 5. Смесь 10 г бадделеитового концентрата фракции менее 0,063 мм и 2 г технического углерода марки П701 обработали 2 мл водного раствора силиката натрия с силикатным модулем 3,2 с концентрацией 2,0 мас.%. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3÷5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,4%. Гранулированную шихту хлорировали в условиях, указанных в примере 1. Пылеунос сажи 1,2% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Степень хлорирования бадделеита составила 72,2%, скорость хлорирования 0,120 г/мин, что на 10,7% выше, чем по известному способу, т.е. при хлорировании шихты бадделеитового концентрата и технического углерода без гранулирования с использованием в качестве связующего силиката щелочного металла. По известному способу пылеунос сажи 7,1%.
Пример 6. Смесь 10 г технического диоксида циркония фракции менее 0,063 мм и 2 г технического углерода марки П701 обработали 2 мл водного раствора силиката калия с силикатным модулем 3,3 с концентрацией 0,5 мас.%. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3÷5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,45%. Гранулированную шихту хлорировали в условиях, указанных в примере 1. Пылеунос сажи 2,1% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Степень хлорирования технического диоксида циркония составила 74,1%, скорость хлорирования 0,124 г/мин, что на 12,4% выше, чем по известному способу, т.е. при хлорировании шихты технического диоксида циркония и технического углерода без гранулирования с использованием в качестве связующего силиката щелочного металла. Пылеунос сажи 6,7% по известному способу.
Пример 7. Смесь 10 г титанового шлака фракции менее 0,2 мм и 2 г металлургического кокса фракции менее 0,1 мм обработали 2 мл 0,5%-ного водного раствора силиката натрия с силикатным модулем 3.2. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3÷5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,2%. Гранулированную шихту хлорировали в 100 г отработанного электролита магниевого производства состава, мас.%: КС1 - 77; NaCl - 15; MgCl2 - 8 при температуре 800°С в течение 60 минут при скорости подачи хлора 500 мл/мин. Пылеунос металлургического кокса 1,2% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Степень хлорирования титанового шлака составила 86,7%, скорость хлорирования 0,145 г/мин, что на 6,5% выше, чем по известному способу, т.е. при хлорировании шихты титанового шлака и металлургического кокса в аналогичных условиях без гранулирования с использованием в качестве связующего силиката щелочного металла. Пылеунос кокса 4,4% по известному способу.
Пример 8. Смесь 10 г лопаритового концентрата фракции менее 0,1 мм и 2 г металлургического кокса фракции менее 0,1 мм обработали 2 мл 2,0%-ного водного раствора смеси силикатов натрия с силикатным модулем 2.8 и калия с силикатным модулем 3.3, взятых в весовом соотношении 1:1. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3÷5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,2%. Гранулированную шихту хлорировали при температуре 950°С в 100 г расплавленной смеси KCl-NaCl с весовым соотношением 1:1 в течение 60 минут при скорости подачи хлора 500 мл/мин. Пылеунос кокса 1,4% от загрузки. Неравномерности в окраске расплава по высоте не замечено. Степень хлорирования лопаритового концентрата 77,7%, скорость хлорирования 0,13 г/мин, что на 15% выше, чем по известному способу, т.е. при хлорировании шихты лопаритового концентрата и металлургического кокса в аналогичных условиях без гранулирования с использованием в качестве связующего силиката щелочного металла. Пылеунос кокса по известному способу 3,8%.
Как видно из приведенных примеров, предлагаемый способ позволяет увеличить скорость хлорирования редкометалльного сырья и, соответственно, производительность хлоратора в 1,06-1,22 раза при одновременном снижении потерь восстановителя на 2-6% за счет повышения смачиваемости частиц восстановителя расплавом хлоратора. Увеличение скорости хлорирования, кроме того, дает возможность вести процесс хлорирования при меньших концентрациях сырья и восстановителя в расплаве, уменьшить безвозвратные потери сырья и восстановителя с отработанным расплавом хлоратора, повысить степень усвоения хлора и снизить выбросы вредных газов (хлора, фосгена и др.) в атмосферу. Предлагаемый способ предоставляет возможность эффективного использования в промышленных условиях в качестве восстановителя при хлорировании редкометалльного сырья высокодисперсного углеродистого материала - технического углерода (газовой сажи).

Claims (1)

  1. Способ хлорирования редкометалльного сырья, включающий шихтование измельченного сырья с углеродсодержащим восстановителем, хлорирование шихты при температуре 750-1000°С в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, отличающийся тем, что перед хлорированием шихту, содержащую сырье и углеродистый восстановитель, обрабатывают водным 0,5-2%-ным раствором растворимых силиката калия, или натрия, или их смеси, гранулируют ее и сушат до остаточного содержания влаги менее 0,5%.
RU2003119387/02A 2003-06-25 2003-06-25 Способ хлорирования редкометалльного сырья RU2261930C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119387/02A RU2261930C2 (ru) 2003-06-25 2003-06-25 Способ хлорирования редкометалльного сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119387/02A RU2261930C2 (ru) 2003-06-25 2003-06-25 Способ хлорирования редкометалльного сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003119387A RU2003119387A (ru) 2005-01-20
RU2261930C2 true RU2261930C2 (ru) 2005-10-10

Family

ID=34977527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119387/02A RU2261930C2 (ru) 2003-06-25 2003-06-25 Способ хлорирования редкометалльного сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2261930C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525951C1 (ru) * 2013-08-28 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ переработки лопаритового концентрата
RU2550404C2 (ru) * 2013-09-06 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей
RU2707562C1 (ru) * 2018-08-22 2019-11-28 Акционерное общество "Прорыв" Способ переработки тепловыделяющих элементов
RU2797475C2 (ru) * 2019-12-30 2023-06-06 Александр Александрович Семенов Способ получения тетрахлоридов редких металлов с использованием серы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗВЕРЕВ Л.В. и др. Хлорирование минерального сырья в расплаве солей. В сб. "Минеральное сырье". Вып.2. Геолтехиздат, 1961, с.193-205. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525951C1 (ru) * 2013-08-28 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ переработки лопаритового концентрата
RU2550404C2 (ru) * 2013-09-06 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей
RU2707562C1 (ru) * 2018-08-22 2019-11-28 Акционерное общество "Прорыв" Способ переработки тепловыделяющих элементов
WO2020040669A1 (ru) * 2018-08-22 2020-02-27 Акционерное общество "Прорыв" Способ переработки тепловыделяющих элементов
RU2797475C2 (ru) * 2019-12-30 2023-06-06 Александр Александрович Семенов Способ получения тетрахлоридов редких металлов с использованием серы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003119387A (ru) 2005-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2102510C1 (ru) Способ повышения содержания двуокиси титана в титансодержащей руде или концентрате
US5531805A (en) Smelting ferrous materials
JP6533122B2 (ja) 四塩化チタンの製造方法
CA2044965C (fr) Procede de traitement par choc thermique de brasquages uses provenant de cuves d'electrolyse hall-heroult
US3067006A (en) Process and apparatus for the manufacture of anhydrous magnesium chloride which is substantially free from magnesium oxide
FR2608618A1 (fr) Procede de recuperation de fluorures de matieres residuaires
RU2261930C2 (ru) Способ хлорирования редкометалльного сырья
US4076602A (en) Method of producing magnesium metal and chlorine from MgCl2 containing brine
Butnariu et al. Research on the Recycling of Pulverulent Waste from the Ferous and Non-Ferrous Industry in Order tu Reduced the Pollution
US2657118A (en) Method of purifying carbonaceous material
GB2054657A (en) Process and installation for the treatment of dust and sludge from blast furnaces, and electric furnaces and converters of steel works
JP6873112B2 (ja) 金属水銀を安定化する方法
US3840651A (en) Sodium chloride melt refining process
CA1231535A (en) Process for the chlorination of oxidic materials
CA1177775A (fr) Procede d'obtention continu de l'aluminium par carbochloration de l'alumine et electrolyse ignee du chlorure obtenu
RU97108308A (ru) Способ переработки оксидного сырья, содержащего цветные металлы
SU461610A1 (ru) Способ хлорировани титансодержащих материалов
US2853378A (en) Treatment of lead
BE894733A (fr) Procede de traitement de boues et poussieres de l'industrie siderurgique
RU2068393C1 (ru) Способ переработки лейкоксенового концентрата
RU2673532C1 (ru) Способ рафинирования технического кремния
US4891204A (en) Purification of aluminum chloride
JPS6124457B2 (ru)
KR100786223B1 (ko) 환원수를 이용한 사문석의 무기질 성분 침출방법
RU2105075C1 (ru) Способ обеднения медьсодержащих шлаков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120626